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2021-2022学年高一物理下期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、(本题9分)一平行板电容器的电容为C,A极板材料发生光电效应的极限波长为,整个装置处于真空中,如图所示。现用一波长为(<)的单色光持续照射电容器的A极板,B极板接地。若产生的光电子均不会飞出两极板间,则下列说法正确的是()(已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,光电子的电量为e)A.光电子的最大初动能为B.光电子的最大初动能为C.平行板电容器可带的电荷量最多为D.平行板电容器可带的电荷量最多为2、(本题9分)如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运行的3颗人造卫星,下列说法正确的是()A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度B.a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将变大C.c加速可以追上同一轨道上的b,b减速可以等候同一轨道上的cD.b、c向心加速度相等,且大于a的向心加速度3、(本题9分)图是某公园水平地面上半径为R的中国古代八卦图,中央“S”形部分是两个直径都为R的半圆。王大爷在晨练时,从A点出发沿曲线ABCOADC行进。当他走到D点时,他的路程和位移的大小分别为A., B.,C., D.,2R4、(本题9分)下列关于机械效率的说法中,正确的是()A.越省力的机械,效率越高B.功率越大,机械效率越高C.机械做的总功一定,有用功越多,机械效率越高D.额外功占总功中的比例越大,机械效率越高5、(本题9分)质量为2kg的小球自塔顶由静止开始下落,不考虑空气阻力的影响,g取,下列说法中正确的是()A.2s末小球的动量大小为B.2s末小球的动能为40JC.2s内重力的冲量大小为D.2s内重力的平均功率为20W6、“科学真是迷人.”如果我们能测出月球表面的重力加速度g,月球的半径R和月球绕地球的转动周期T,就能够根据万有引力定律“称量”月球的质量了.已知引力常数为G,用M表示月球质量,关于月球质量,下列说法正确的是()A.M= B.M=C.M= D.M=7、(本题9分)质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则A.3t0时刻的瞬时功率为5B.3t0时刻的瞬时功率为15C.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为23D.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为258、科幻电影《流浪地球》中讲述了人类想方设法让地球脱离太阳系的故事.地球流浪途中在接近木星时被木星吸引,当地球快要撞击木星的危险时刻,点燃木星产生强大气流推开地球拯救了地球.若逃逸前,地球、木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,且航天器在地球表面的重力为G1,在木星表面的重力为G2,地球与木星均可视为球体,其半径分别为R1、R2,则下列说法正确的是()A.地球逃逸前,其在相等时间内与太阳连线扫过的面积相等B.木星与地球的第一宇宙速度之比为GC.地球与木星绕太阳公转周期之比的立方等于它们轨道半长轴之比的平方D.地球与木星的质量之比为G9、(本题9分)如图所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端连接一个放置在小车上且质量为m的物体C,已知小车底部光滑,弹簧处于压缩状态.弹簧被释放后,物体C被弹出向B端运动,最后与B端粘在一起.下列说法中正确的是()A.物体C离开弹簧时,小车在向左运动B.物体C与B端粘在一起之前,小车的运动速率与物体C的运动速率的比值为C.物体C与B端粘在一起后,与小车一同向右运动D.整个过程中,小车、物体C及弹簧组成的系统的机械能守恒10、(本题9分)某静电除尘设备集尘板的内壁带正电,设备中心位置有一个带负电的放电极,它们之间的电场线分布如图所示,虚线为某带电烟尘颗粒(重力不计)的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点,C点与B点关于放电极对称,下列说法正确的是()A.A点电势低于B点电势B.A点电场强度小于C点电场强度C.烟尘颗粒在A点的动能小于在B点的动能D.烟尘颗粒在A点的电势能小于在B点的电势能11、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E、r,R0=r滑动变阻器的滑片P由a向b缓慢移动,则在此过程中()A.伏特表V1的示数一直增大B.伏特表V2的示数先增大后减小C.电源的总功率先减少后增加D.电源的输出功率先减小后增大12、(本题9分)一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果错误的是()A.合外力做功50J B.阻力做功-500JC.重力做功500J D.支持力做功50J二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)(本题9分)利用如图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案:A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v.B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v.C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过计算出高度h.D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v.以上方案中只有一种正确,正确的是________.(填入相应的字母)14、(10分)(本题9分)如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可“验证机械能守恒定律”.在一次实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如下图2所示(相邻记时点时间间隔为0.02s),那么:(1)纸带的_____(用字母“P”或“C”表示)端与重物相连;(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=_________m/s;(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=_____J,此过程中物体动能的增加量△Ek=______J;(g取9.8m/s2)可得到的实验的结论是______________________(计算结果均保留2位有效数字)三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)(本题9分)为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速.如图所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道.已知弯道半径R=24m,汽车到达A点时速度vA=16m/s,汽车质量为1.5×103kg,与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,若汽车进入弯道后刚好不发生侧滑.求:(1)汽车在弯道上行驶时的向心力大小.(2)汽车在弯道上行驶时的线速度大小.(3)汽车在AB段汽车克服摩擦力做得功.16、(12分)(本题9分)如图所示的结构装置可绕竖直的轴转动,假如绳长l=0.2m,水平杆长l0=310(1)使绳子与竖直方向夹角为60°角,该装置以多大的角速度转动才行?(2)此时的拉力多大?17、(12分)(本题9分)如图,质量为1.0kg的物体,受到沿斜面向上的力F=8.0N的力作用,沿斜面以4m/s的速度向上作匀速运动.已知θ=37°,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s².求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ.(2)若将力F增大为10N,物体的加速度为多大?方向如何?(3)力增大后,经时间0.5s,速度将变为多大?
参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、C【解析】
AB.根据光电效应方程可知选项AB错误;CD.随着电子的不断积聚,两板电压逐渐变大,设最大电压为U,则且Q=CU解得选项C正确,D错误。故选C。2、B【解析】
A.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有GmMr2=mv解得卫星线速度v=GM由图可知,ra<rb=rc,则b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度,故选项A不合题意;B.由v=GMr知,aC.c加速要做离心运动,不可以追上同一轨道上的b;b减速要做向心运动,不可以等候同一轨道上的c,故选项C不合题意;
D.由向心加速度a=GMr2知,b、c的向心加速度大小相等,且小于3、A【解析】
路程等于物体运动轨迹的长度,位移大小等于首末位置的距离.【详解】从A点出发沿曲线ABCOADC行进。当他走到D点时,路程s=πR+2π+=.位移大小为.故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】解决本题的关键掌握路程和位移的区别,知道路程是标量,大小等于运动轨迹的长度,位移是矢量,大小等于首末位置的距离.4、C【解析】使用机械时,省力与机械效率无关,故A错误;功率越大,表明做功越快,但机械效率不一定越高,故B错误;机械效率η=W有5、A【解析】试题分析:A、2s末的速度,则动量为,选项A正确.B、,选项B错误.C、冲量,选项C错误.D、平均功率,故选项D错误.故选A.考点:本题考查了自由落体运动、冲量、动量、动能、功、平均功率.6、A【解析】
在月球表面,物体的重力与万有引力相等,由此列式可求得月球的质量.月球绕地球做圆周运动时,根据万有引力提供向心力列式,也能求得月球的质量.【详解】A、B项:在月球表面,物体的重力与万有引力相等,则有,,可得月球的质量为,故A正确,B错误;C、D项:月球绕地球做圆周运动时,根据万有引力提供向心力得,由于r表示轨道半径,而R表示月球半径,可得地球质量,故C、D错误.故应选:A.【点睛】解决本题时要掌握两种求天体质量的方法:1、根据万有引力提供圆周运动向心力,可计算中心天体的质量M.2、在星球表面重力与万有引力相等,可以根据重力加速度和星球半径求得星球质量.7、BD【解析】
AB.3t0时速度v=a1·2t0+a2t0=F0m·2t0+3F0m3t0时刻瞬时功率P=3F0·v=15故A错,B对;CD.0~2t0内,力F0做的功W1=F0·12·F0m·(2t0)2t0~3t0内位移x2=a1·2t0·t0+12·3F0m·t022t0~3t0内水平力3F0做的功W2=3F0x2=210~3t0内平均功率P=W1+C错,D对。8、AD【解析】
A.由开普勒第二定律可知对每一个行星而言,行星与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等,所以地球逃逸前,其在相等时间内与太阳连线扫过的面积相等,故选项A正确;B.根据重力提供向心力得G1=mv12RC.根据开普勒第三定律得a13TD.根据重力与万有引力相等,根据G'=GMmR2解得M=G'R2Gm,可得地球的质量为9、AB【解析】
整个系统在水平方向不受外力,竖直方向上合外力为零,则系统动量一直守恒,系统初动量为零,物体离开弹簧时向右运动,根据系统的动量守恒定律得小车向左运动,故A正确;取物体C的速度方向为正方向,根据系统的动量守恒定律得:0=mv-Mv′,得物体与B端粘在一起之前,小车的运动速率与物体C的运动速率之比,故B正确;当物体C与B端粘在一起时,整个系统最终的速度相同,根据系统的动量守恒定律得:0=(M+m)v″,v″=0,系统又处于静止状态,故C错误;物块C与B碰后要粘在一起,则损失机械能,则整个过程中,小车、物体C及弹簧组成的系统的机械能不守恒,选项D错误。10、AC【解析】由沿电场线方向电势降低可知,A点电势低于B点电势,A正确;由图可知,A点电场线比C点密集,因此A点的场强大于C点场强,B错误;烟尘颗粒带负电,从A到B的过程中,电场力做正功,动能增加,烟尘颗粒在A点的动能小于在B点的动能,电势能减小,烟尘颗粒在A点的电势能大于在B点的电势能,C正确D错误.11、CD【解析】试题分析:当变阻器滑片滑到中点时,变阻器两部分并联电阻最大.所以外电路总电阻先增大后减小,故路端电压先增大后减小,即电压表V1的示数先增大后减小,A错误,电流电流先减小后增大,所以电阻两端的电压先减小后增大,故伏特表V2的示数先减小后增大,B错误,根据公式可得电源总功率先减小后增大,C正确,当在a端时,外电路电阻等于电源内阻,电源的输出功率最大,之后外电路电阻增大,所以电源输出功率减小,当P点位于中点时,减小到最小,之后又开始增大,所以电源的输出功率先减小后增大,D正确,考点:考查了电路的动态分析点评:本题是动态变化分析问题,关键抓住变阻器滑片处于中点时,并联电阻最大.再按常规顺序“部分→整体→部分”分析.12、BCD【解析】
A.根据动能定理,则合外力做功,选项A正确;B.阻力做功,选项B错误;C.重力做功WG=mgh=750J,选项C错误;D.支持力做功为零,选项D错误;此题选择错误的选项,故选BCD.二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、d;【解析】
物体由静止开始自由下落过程中受到空气阻力和纸带与打点计时器的摩擦阻力作用,不是自由落体运动,v=gt,,都是自由落体运动的公式.故A、B错误.C、物体下落的高度是用米尺测量的,不是计算的,故c错误.D、为验证机械能守恒定律的实验测量方案,故正确.14、P0.980.490.48在误差允许的范围内,重物的机械能守恒.【解析】
(1)根据相等时间内的位移逐渐增大,确定纸带的哪一端与重物相连.
(2、3)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而得出动能的增加量,根据下降的高度求出重力势能的减小量.【详解】(1)在相等时间内位移逐渐增大,可知纸带的P端与重物相连.
(2)B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则:.
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量为:△EP=mgh=1×9.8×0.0501J=0.49J,
此过程中物体动能的增加量为:△Ek=mvB2=×1×0.982=0.48J.实验结论是:在误差允许的范围内,重物的机械能守恒.【点睛】解决本题的关键掌握纸带的处理方法,会根据纸带求
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